Produkt zum Begriff Hochfrequenz:
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Kainka, Burkhard: Hochfrequenz-Baubuch
Hochfrequenz-Baubuch , Die Hochfrequenztechnik ist eines der Gebiete, auf denen man auch heute noch eigene Ideen in die Tat umsetzen kann. Unzählige Schaltungsvarianten mit besonderen Zielsetzungen geben Raum für sinnvolle Experimente und Projekte. Vieles kann man nicht einfach kaufen. Detektorradios ohne eigene Energiequelle, einfache Röhrenempfänger mit einem Hauch von Nostalgie, die ersten Empfangsversuche mit dem Software Defined Radio oder Spezialempfänger für den Amateurfunk, all dies lässt sich mit wenig Aufwand realisieren. Lange Zeit war das Radiobasteln der Einstieg in die Elektronik. Inzwischen gibt es auch andere Wege, vor allem über Computer, Mikrocontroller und die Digitaltechnik. Allerdings kommen die analogen Wurzeln der Elektronik oft zu kurz. Die Radiotechnik eignet sich besonders gut als Lernfeld der Elektronik, weil man hier mit den einfachsten Grundlagen beginnen kann. Aber auch die Verbindung zur modernen Digitaltechnik liegt auf der Hand, wenn es z. B. um moderne Abstimmverfahren wie PLL und DDS oder um moderne DSP-Radios geht. Dieses Buch gibt einen Überblick und stellt eine Sammlung einfacher Projekte vor. Der Autor möchte Sie dabei unterstützen, eigene Ideen zu entwickeln, eigene Empfänger zu entwerfen und sie zu erproben. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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Hochfrequenz-Hundepfeife verstellbar Groß
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ELMAG Hochfrequenz Umformer - 63252
Modell HFUE 2,5kVA, 230 Volt umgewandelt auf 42V/200Hz, Strom 35A, mit Metallschutzrahmen, thermischer Überlatzschutz (ohne Rüttelflasche) - Ausführung mit kompletten SchutzrahmenThermischer ÜberlastschutzRobuste AusführungWartungsarmEinfachste BedienungGummikappen (Selbstumbau) für Hochfrequenz-Innenrüttler optional erhältlichHF-Innenrüttler funktionieren nur in Verbindung mit HFUEWeitere Modelle auf Anfrage
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ELMAG Hochfrequenz Umformer - 63250
Modell HFUE 1kVA, 230 Volt umgewandelt auf 42V/200Hz, Strom 14A, mit Metallschutzrahmen, thermischer Überlatzschutz (ohne Rüttelflasche) - Ausführung mit kompletten SchutzrahmenThermischer ÜberlastschutzRobuste AusführungWartungsarmEinfachste BedienungGummikappen (Selbstumbau) für Hochfrequenz-Innenrüttler optional erhältlichHF-Innenrüttler funktionieren nur in Verbindung mit HFUEWeitere Modelle auf Anfrage
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Was ist der Unterschied zwischen einer Diode in Durchlassrichtung und einer Diode in Sperrrichtung?
Eine Diode in Durchlassrichtung lässt den Strom fließen, wenn die angelegte Spannung größer als die Durchlassspannung ist. In Sperrrichtung blockiert die Diode den Stromfluss und lässt nur einen sehr kleinen Leckstrom durch. Der Unterschied liegt also darin, ob die Diode den Strom durchlässt oder sperrt, je nachdem wie die Spannung angelegt ist.
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Warum entsteht eine Sperrrichtung und eine Durchlassrichtung bei der Diode?
Die Sperrrichtung entsteht, wenn die angelegte Spannung in entgegengesetzter Richtung zur Durchlassrichtung liegt. In dieser Richtung wird der Stromfluss durch die Diode blockiert, da die p-n-Übergänge der Diode in Sperrrichtung gepolt sind. In der Durchlassrichtung hingegen ermöglichen die p-n-Übergänge den Stromfluss und die Diode verhält sich wie ein geschlossener Schalter.
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Warum leitet eine Diode bei negativer Spannung in Sperrrichtung?
Eine Diode leitet normalerweise nur in Durchlassrichtung, da in dieser Richtung der pn-Übergang durch Vorwärtsbias überwunden wird. In Sperrrichtung wird die Diode jedoch durch eine hohe Sperrspannung blockiert, da der pn-Übergang in dieser Richtung nicht durchlässig ist. Wenn jedoch eine zu hohe negative Spannung angelegt wird, kann es zu einem Durchbruch in der Diode kommen, bei dem der pn-Übergang durchschlägt und die Diode in Sperrrichtung leitet.
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Was ist die Durchlassrichtung einer Diode?
Die Durchlassrichtung einer Diode ist die Richtung, in der der Strom durch die Diode fließen kann. In dieser Richtung ist die Diode leitend und ermöglicht den Stromfluss. In der Sperrrichtung hingegen blockiert die Diode den Stromfluss.
Ähnliche Suchbegriffe für Hochfrequenz:
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ELMAG Hochfrequenz Umformer - 63251
Modell HFUE 2kVA, 230 Volt umgewandelt auf 42V/200Hz, Strom 21A, mit Metallschutzrahmen, thermischer Überlatzschutz (ohne Rüttelflasche) - Ausführung mit kompletten SchutzrahmenThermischer ÜberlastschutzRobuste AusführungWartungsarmEinfachste BedienungGummikappen (Selbstumbau) für Hochfrequenz-Innenrüttler optional erhältlichHF-Innenrüttler funktionieren nur in Verbindung mit HFUEWeitere Modelle auf Anfrage
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ELMAG Hochfrequenz Innenrüttler - 63291
Ø50mm, 5m Schlauch, Flaschenlänge 330mm, 42V / 200 Hz / 8A, thermischer Überlastschutz für den Anschluß an Umformer Serie HFUE und HFUM -
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ELMAG Hochfrequenz Innenrüttler - 63292
Ø60mm, 5m Schlauch, Flaschenlänge 410mm, 42V / 200 Hz / 14A, thermischer Überlastschutz für den Anschluß an Umformer Serie HFUE und HFUM -
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ELMAG Hochfrequenz Innenrüttler - 63290
Ø38mm, 5m Schlauch, Flaschenlänge 320mm, 42V / 200 Hz / 6A, thermischer Überlastschutz für den Anschluß an Umformer Serie HFUE und HFUM -
Preis: 504.50 € | Versand*: 3.95 €
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Was ist eine Diode in Sperrrichtung?
Eine Diode in Sperrrichtung ist eine Diode, bei der die angelegte Spannung in die entgegengesetzte Richtung zur Durchlassrichtung wirkt. In diesem Zustand sperrt die Diode den Stromfluss und verhindert, dass Strom durch sie hindurchfließt. Die Diode verhält sich wie ein offener Schalter.
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Wie kann man Hochfrequenz-Elektronik vor Strahlung schützen?
Um Hochfrequenz-Elektronik vor Strahlung zu schützen, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören zum Beispiel die Verwendung von abgeschirmten Gehäusen oder Gehäuseteilen, die die elektromagnetische Strahlung blockieren. Des Weiteren können auch spezielle Filter und Abschirmungen eingesetzt werden, um unerwünschte Strahlung zu reduzieren. Eine gute Erdung und das Einhalten von Sicherheitsstandards sind ebenfalls wichtige Schritte, um die Hochfrequenz-Elektronik vor Strahlung zu schützen.
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Sind meine Zeigerdiagramme für Strom, Spannung und Diode richtig?
Um diese Frage zu beantworten, müsste ich die Zeigerdiagramme sehen. Ohne weitere Informationen kann ich keine Aussage darüber treffen, ob sie richtig sind oder nicht.
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Wie wird eine Diode in Durchlassrichtung geschaltet?
Wie wird eine Diode in Durchlassrichtung geschaltet?
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